На самом деле, как мы рассчитали, красное смещение может возникать не из-за эффекта Доплера и расширения пространства в результате «Большого взрыва», а из-за потери энергии фотонами в Мировой среде. Исходя из этого, можно посчитать предельную границу возможных оптических наблюдений звёзд и галактик.
Возьмём рассчитанную нами в абзаце 6 удельную потерю части энергии фотоном, эквивалентную потере части скорости света при пролёте дистанции в один Мпк равную 73,92 (км/с)/Мпк, и рассчитаем радиус границы возможных оптических наблюдений звёзд и галактик, который будет равен ≈ 13·109 световых лет.
Таким образом, все светящиеся объекты, которые расположены на расстоянии более 13 млрд. св. лет, будут недоступны для нас при наблюдении с Земли. Это означает, что мы не увидим на ночном небе Земли свет от этих звёзд и галактик. Но, чем дальше мы сможем послать космический телескоп в глубины Вселенной, тем дальше мы сможем заглянуть в её просторы.
Гиперпространство и Мультивселенная
Так же, как внутри любого объёма может разместиться бесконечное количество плоскостей, так же и в гиперобъёме может разместиться бесконечное количество объёмов. Таким образом, в гиперпространстве может существовать множество трёхмерных вселенных. Могут ли эти вселенные каким-либо образом сообщаться между собой? Один из возможных вариантов – зона неопределённости (квазичетырёхмерный потенциальный барьер), осуществляющая связь нашей Вселенной с Тахионной областью.
В физике он ещё известен под названием «Кротовая нора», хотя, в этом случае, имеется в виду чёрная дыра, механизм перехода в «другое измерение» внутри которой, никак не описан. Согласно гипотезе Стейнхардта и Тьюрока, рядом с нашей браной – Вселенной «плавает» ещё одна трёхмерная брана – другая вселенная, отделённая крошечным расстоянием. В таком случае, Мультивселенная будет состоять из множества вселенных, «плавающих» в гиперпространстве и сообщающимися между собой сквозь чёрные и белые дыры через посредство зон неопределённости.
Тогда график перехода материи и энергии в эти вселенные из нашей Вселенной будет выглядеть следующим образом:
Графики изменения энергетических и пространственно-временных характеристик при переходе из одной трёхмерной вселенной в другую
Здесь, M1,2 – характеристики материальных свойств M1,2 = f(S1,2,t1,2,F1,2), соответственно нашей и соседней вселенных;
c – скорость света;
vс1,vс2 – границы межпространственного барьера (зоны перехода) материи из трёхмерного в четырёхмерное состояние соответственно нашей и соседней вселенных;
S1,2,t1,2 – расстояние и время соответственно нашей и соседней вселенных.
F1,2 – воздействие соответственно нашей и соседней вселенных.
Выводы
– На основании анализа и вывода формул некоторых характеристик материальных объектов, движущихся на субсветовых и гиперсветовых скоростях, показано, что формулы преобразований Лоренца и СТО легко выводятся из движения объектов при произвольном прямолинейном равномерном смещении. Так же показано, что возможно небольшое превышение скорости света, при переходе через потенциальный барьер. Таким способом убираются бесконечные и нулевые характеристики, присутствующие в СТО. При увеличении скорости перемещения объекта, сокращается не линейный размер в направлении движения, а мнимая величина пути, которую проходит световой луч. Увеличивается время передачи информации (воздействия) внутри объекта, при этом на нём замедляется время. Поэтому «Парадокс близнецов» перестаёт быть парадоксом, так как близнец, улетевший на ракете, будет реально двигаться с большей скоростью относительно Мировой среды и, оставшегося на Земле брата, и все процессы на его корабле замедлятся. При увеличении скорости материального объекта меняется не его масса, а сила, которую необходимо сообщить объекту, чтобы достичь того же самого ускорения, которое может быть достигнуто при меньшей скорости перемещения в пространстве, при относительно меньшем уровне воздействия.
– Существуют физические процессы перехода через «световой барьер». Зона неопределённости является специфической областью, в которой начинают одновременно действовать силы трёхмерного и четырёхмерного пространства. Описаны процессы, происходящие в этой зоне, а так же поведение частиц пересекающих эту зону из гиперпространства. Описано возможное возникновение условий неравновесного состояния «Кипящего вакуума» и возникновения зоны неравновесности.